公司: 任丘市嘉華電訊器材有限公司
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在我國的電力編制中,常用的光纜我們后面實行簡單先容過()。曩昔面的先容中我們知道我們常用在高壓架空輸電線路上的光纜主要有兩種形式,一種是光纖復合相(地)線,另外一種是全介質承式光纜,既ADSS光纜,ADSS適合架設在已建線路上。固然近年來國際隨基建項方針增加OPGW光纜線路急劇增加,但還有多量老線路需架設ADSS光纜的線路老保證電力編制光纖通訊。另外留心ADSS光纜適合架設在中輕冰區線路,對于鋼芯鋁絞線。不宜架設重冰區線路。
ADSS光纜對老線路是一種“增加物”,ADSS光纜只能盡量去適應原有的線路條件,這些條件包括(但不限于)情景負載、桿塔強度和形態體式、原有導線的相序分列和直徑、弧垂張力和跨距及安適間距等。固然ADSS光纜外觀上與普通的“全塑”或“非金屬”光纜相仿,但卻是兩種完全不同的產品。
光纜的型式由三個局限組成,各局限均用代號表示,同時采用分隔符號“—”隔開,如下圖所示,其中構造特征指纜芯構造的特征。
分類代號及其意義:
ADSS—全介質自承式光纜
構造特征的代號及其意義:
光纜構造特征應表示出纜芯的主要構造特征。當光纜型式有幾個構造特征必要注明時,可用組合代碼表示,其組合代碼按下列相應的各代號自上而下的次序分列。D—光纖帶構造;無符號—松套層絞式構造;X—中心管式構造。事實上鋼芯鋁絞線和鋼絞線。
護套的代號及其意義為:
PE—普通聚乙烯護套;AT—抗電痕護套;ZY—阻燃聚乙烯護套。
規格:
光纜的規格代號由光纜中光纖的數量、類別和光纜的最大同意使用張力(MAT)組成。
光纖數量:
光纖數量代號用光纜中同類別光纖的實際有用數方針數字表示。
光纖類別代號:
B1.1(B1)—非色散位移單模光纖
B4—非零色散位移單模光纖
A1a—50/125μm突變型多模光纖
A1b—62.5/125μm突變型多模光纖
光纜的最大同意使用張力(MAT):
光纜的最大同意使用張力以kN為單位,可保存小數點后一位。
如:
ADSS-PE24B1+12B4-12kN
表示非金屬增強件、層絞式構造、聚乙烯護套、自承式通訊用室外光纜,包羅24根B1類和12根B4類單模光纖,光纜的最大同意使用張力為12kN的ADSS光纜。
小我民風,小編實際工程中旨趣一般采用ADSS-2B1+12B4-100-PE表示,100表示參考最大使用檔距100米,最大同意使用張力為12kN。
目前在電力編制中應用較廣大的ADSS光纜的構造主要有中心束管式ADSS光纜和層絞式ADSS光纜兩品種型。
2.1.1.&nbaloneyp;中心管式構造
&nbaloneyp;&nbaloneyp;&nbaloneyp;&nbaloneyp;光纖以必然的余長置于填充阻水油膏的PBT(或其他合適原料)管中,依照所必要的抗拉強度繞包合適的紡綸紗,再擠制PE(≤12KV電場強度)或AT(≤20KV電場強度)護套。
中心管構造易于獲得小直徑,冰風負載較小;分量也絕對較輕,但光纖余長無限制。
中心束管式ADSS光纜默示圖
2.2.2.&nbaloneyp;層絞式構造:
光纖松套管以必然的節距繞制在中心增強件(一般為FRP)上后擠制內護套(在小張力和小跨距時可省略),然后依照所必要的抗拉強度繞包合適的紡綸紗,再擠制PE或AT護套。鋼芯鋁絞線單價。纜芯可填充油膏,但當ADSS就業在較大跨距并帶有較大弧垂的狀況下,由于油膏的阻力較小,纜芯易“滑動”,松套管節距易發生變化。用合適的辦法把松套管不變在中心增強件上和干式纜芯可以制服,但有必然的工藝難度。
層絞構造易獲得安適的光纖余長,固然直徑和分量絕對稍大,在中大跨距應用時較有上風。
層絞式ADSS光纜默示圖
采用了具有高彈性模量的高強度芳綸紗作為抗張元件。芳綸紗(Vectrsome kind of)是一種高強度、高彈性模量聚芳酯纖維制品,主要由多芳基纖維制成,可樂麗公司于20世紀90年代推出。該纖維的特色是:具有卓著的低蠕變性,非吸濕性及極低氣溫下的高機械物感性及耐濕耐磨耗性。Vectrsome kind of強度約為普通聚酯纖維的6倍,與金屬纖維強度相當,且原料質輕(在同等分量下強度約為鋼絲的5-6倍),不招攬水分,高溫特性強,在超高溫下不會結冰。我不知道adss。Vectrsome kind of拉伸強度高:吸濕低(不招攬水分):尺寸穩定(延遲率低于2.5%),耐熱性好(耐熱溫度高于400℃),耐磨、耐切割、耐酸、耐沖擊、耐燃性優異。Vectrsome kind of纖維比Kevlar和Twaron有更優異的耐磨性、抗紫外線和低吸濕性的特性。
光纜幾何尺寸小,纜重僅為普通光纜的三分之一,可直接架掛在電力桿塔的適當位置上,對桿塔增加的額外負荷很小;
外護套經過中性離子化浸漬統治,使光纜具有極強的抗電腐蝕技能;
光纜采用無金屬原料,絕緣職能好,能防止雷擊,電力線出打擊時,不會影響光纜的一般運轉;
應用現有電力桿塔,可以不停電施工,與電力線同桿架設,可消沉工程造價;
運轉溫度鴻溝寬:-40~+70℃;
使用跨距鴻溝寬:相比看
高壓架空輸電線路周圍生計高壓感應電場,特別是桿塔左近的高壓感應電場梯度變化較大,高壓感應電場對光纜有猛烈的電腐蝕。在架空輸電導線周圍架設光纜,必需采器具有抗電腐蝕職能的AT、PE聚乙烯原料為外護套的ADSS光纜。
AT外護套適用于≤20KV/m高壓感應電場環境中,一般使用于110 KV及以上架空電力線路。
PE外護套適用于≤12KV/m高壓感應電場環境中,一般使用于35KV及以下架空電力線路。
ADSS光纜就業在大跨距兩點撐持的(通常為數百米,乃至超越1公里)架空形態,與保守概念的“架空”完全不同(郵電法式的架空吊線掛鉤程式,平均0.4米對光纜有1個支點)。看看知識。所以,ADSS光纜的主要參數與電力架空線的參與根本一樣。&nbaloneyp;&nbaloneyp;
最大同意使用張力(MAT/MOTS)&nbaloneyp;指在安排情景條件下實際計算總負載時,光纜所遭到的張力。在此張力下,光纖應變應≤0.05%(層絞)和≤0.1%(中心管)且無附加衰減。通俗而言,即光纖余長在這一控制值上剛好被“吃”完。依照該參數和善象條件以及控制的弧垂,可計算在此條件下光纜的同意使用檔距。所以,MAT是弧垂-張力-跨距計算的重要依據,也是表征ADSS光纜應力應變特性的重要證據。&nbaloneyp;&nbaloneyp;
&nbaloneyp;額外抗拉強度(UTS/RTS)&nbaloneyp;又稱為極限抗拉強度或破斷力,指承載截面(主要計紡綸)強度之和的計算值。實際破斷力應≥95%計算值(光纜中輕易元件的斷裂均判為纜破斷)。該參數并不是有關緊要的,很多控制值與之相關(例如桿塔強度、耐張金具、防震措施等)。對光纜專業而言,假若RTS/MAT(相當于架空線的安適系數K)的比值不伏貼,縱使用了很多紡綸,而可用的光纖應變域很窄,對于鋼芯鋁絞線和鋼絞線。則經濟/技術職能比很差。所以必需眷注這一參數。通常,MAT約相當于40%RTS。&nbaloneyp;&nbaloneyp;
年平均應力(EDS)&nbaloneyp;有時稱為日平均應力,是指在無風無冰及年平均氣溫下,實際計算負載歲月纜所遭到的張力,可以為是ADSS在歷久運轉時的平均張(應)力。EDS一般為(16~20)%RTS:不宜大于額外拉斷了的20%。在此張力下,光纖應無應變、無附加衰減,即卓殊穩定。EDS同時是光纜的疲乏老化參數,據此參數肯定光纜的防振安排。&nbaloneyp;&nbaloneyp;
極限運轉張力(UES)又稱為特殊使用張力,是指在光纜有用壽命期內,有大概發生超出安排負載歲月纜所受的最大張力。意味著光纜同意短時過載,光纖可以在無限同意鴻溝內承擔應變,通常UES應>60%RTS。在此張力下,光纖應變<0.5%(中心管)及<0.35%(層絞),光纖會出現附加衰減,但在此張力撤廢后,光纖應回復復興一般。鋼芯鋁絞線重量表。該參數保證了ADSS光纜在壽命時候內的真實運轉。&nbaloneyp;
4.1.1.按機械強度選型
ADSS光纜為全自承式,懇求有很好的機械特性,對光纜廠家而言,主要始末增加芳綸紗來保證。制造光纜時,先依照電力線路的檔距、光纜弧垂、氣候條件、覆冰等情景計算出光纜的機械強度懇求,再推算芳綸紗的使用量。&nbaloneyp;
對電力部門安排光纜線路而言,光纜機械強度主要可以始末拉伸窗口(光纜受力延遲與光纜發生應變的數據變化窗口)目標表露,大跨距的情景懇求ADSS光纜有更大的拉伸窗口,但此目標過大會招致光纖的微彎消費,推行證據控制在0.8%高下斗勁合適。
由于ADSS光纜安排壽命超越20年,所以在安排時還要思量光纜在歷久使用進程中,其外貌會附上一些污物而增加負荷。
4.1.2. 按電腐蝕選型
電腐蝕發生的主要出處,一是&nbaloneyp;“干帶電荷”放電現象:光纜在氣氛凈化和雨水作用下外貌會變成污層,在不勻稱電場中會發生暴露電流并加熱污層。由于污層沿外貌漫衍不勻稱,污層被暴露電流加熱也不均衡。在電流密度最大且污層最薄的位置,水分敏捷蒸發、變干,電阻增大,沿外貌電壓漫衍會隨之改變,鋼芯鋁絞線技術參數。大局限電壓下降在該局限,效果這局限將出現火花放電通道,變成放電電弧。如暴露電流進一步增大,電弧將慢慢拉長而起色成沿光纜外貌的閃絡,使光纜外護套燒傷、炭化,進而損壞光纜。在光纜親昵桿塔的連接處,電場電壓漫衍變化最大,由于重力和弧垂的作用也使該處污層漫衍最不勻稱,所以是放電最容易發生的部位。
二是導線“鞭擊”現象:在風力的作用下導線會發生擺動而碰擊光纜,由于光纜外貌有污層、濕潤等,在導線接觸光纜外貌污層介質時,會發生放電而灼傷光纜外貌,緊張時可招致光纜燒損。&nbaloneyp;
目前AT護套的ADSS光纜可在不大于25 kV感應電勢的安適環境中運轉。一般35 kV及以下架空電力線路選用PE護套光纜;110~220 kV線路選用AT護套光纜;220 kV以上的電力線路不宜架設ADSS光纜。
4.1.3.&nbaloneyp;按構造選型
中心管式構造和層絞式構造相比,具有外徑小、分量輕的利益,一般適用于覆冰較厚、風力較大、跨距較小的區域。層絞式構造可獲得較大的拉伸窗口,委曲轉變職能也較好,所以在中大跨距時選用層絞式構造。&nbaloneyp;
ADSS光纜的安排必要富裕思量光纜敷設地點的氣候狀況,所以在光纜安排中三個根本的參數是必不可少的,這三個參數是:本地的覆冰厚度,風速和善溫。當然,敷設地點的桿塔線路狀況也是影響安排的重要要素之一,必要對具體情景實行具體分析。由于ADSS光纜大局限是架設在已建線路上,95鋼芯鋁絞線。情景條件我們可以采用原有的架空輸電線路情景條件。
ADSS光纜的程度荷載、垂直荷載、順線路張力及弧垂等與架空輸電線路導、地線計算辦法是一致,相關計算可以參考架空輸電線路的相關安排,小編在這里不在重復闡明了,若喲不了解的可以參與輸配電線路安排總群()實行相關交換。下面簡單對安排中的安適系數及相眷留心題目實行簡單闡明。
ADSS光纜的安排安適系數不應小于2.5,懸掛點的安排安適系數不應小于2.25,且宜大于導線的安排安適系數。ADSS光纜在弧垂最低點的最大張力,應按下式計算:
Tmax≤ TP/ KC
式中:
Tmax— ADSS光纜在弧垂最低點的最大張力,N;
TP— ADSS光纜的額外拉斷力,N;
KC— ADSS光纜的安排安適系數。
在罕有風速或罕有覆冰情景條件時,弧垂最低點的最大張力,學習設計。不應超越拉斷力的60%,懸掛點的最大張力,不應超越拉斷力的66%。ADSS光纜的塑性伸長較小,在弧垂計算中可不計及。
ADSS光纜的彈性模量為鋼芯鋁絞線的1/6左右,而熱收縮系數為鋼芯鋁絞線的1/5左右,這肯定了ADSS光纜的弧垂對外界荷載變化斗勁遲鈍,對溫度變化斗勁呆笨。
ADSS光纜的張力與弧垂的計算原理與架空線路根本相似。依照最大同意使用張力和善象條件以及控制的弧垂,可計算在此條件下光纜的同意使用檔距。光纜的最大同意使用張力是廠家依照用戶提供的線路安排資料始末調整芳綸紗的用量實行配套安排的,不同配盤的光纜因使用的最大檔距不同,其最大同意使用張力也不同。ADSS光纜的分娩廠家都有公用的軟件實行張力與弧垂計算并提供應用戶,用戶只必要按其安排實行施工。
ADSS光纜的年平均運轉張力不宜大于額外拉斷力的20%,并應依照平均運轉張力的下限,采取相應的防振措施。
ADSS光纜的年平均運轉張力下限和相應的防振措施,應由ADSS光纜和配套金具的供應商提供并掌管。如采用防振鞭作為防振措施,為防止防振鞭與金具預絞絲末端過近發生電弧,防振鞭距金具預絞絲末端的間隔應知足下表懇求的數值。
防振鞭與預絞絲末端的間隔
ADSS光纜安設與高壓線路的下方,直接遭到通電導線空間電場的歷久作用,假若光纜與導線靠得很近,導線還會始末氣氛介質直接對光纜外貌放電。所以,在確定ADSS光纜在桿塔上的位置,既要思量電場強度的影響,又要保證光纜對地及交織跨越物的安適間隔,還必要思量桿塔的自身體強度。上述三個要素是互相影響、互相限制的,分享。光纜的最佳懸掛位置也不大概是獨一不變的。ADSS光纜通常在塔身主材處設置1~3個掛點,安排時可依照線路途徑上的地形、地貌等實際情景拔取其中的一個掛點。
實際上光纜與相線的最小間隔(既防止始末氣氛直接向光纜外貌放電的間隔)可以用下式計算:
S≤ U / 15
式中:
S— 間隔,inch;
U—絕對對地電位,kV。
運轉中的ADSS光纜,在霧天、下雨天或有露水時,光纜外貌濕潤,會使骯臟層變成電阻層,在感應電壓的使令下,光纜外貌和同桿塔相連的光纜線夾之間變成接地電流。電流生熱變成水蒸氣蒸發,在光纜的外貌變成小段的枯燥帶,阻斷電流。這段枯燥帶承擔了光纜外貌對地的感應電壓,當這個感應電壓足夠大時,便發生放電,變成電弧。相比看全介質自承式光纜的線路設計。電弧放電,發生電流,這樣再三屢次會逐漸失落光纜護套的集合力,變成腐蝕。若光纜歷久運轉在超越產品法則電位的區域,這種電蝕作用會急劇增加,從而大大擴充光纜的壽命。ADSS光纜因外護層所用原料的不同,其敷設區同意電位也不同,對付PE護套同意電位不大于12kV/m,對付AT護套同意電位不大于20kV/m。&nbaloneyp;&nbaloneyp;&nbaloneyp;
為盡量加重電痕對ADSS光纜灼傷,應始末專業軟件實行計算,按既定的坐標系提供桿塔的相線坐標、相線線徑、地線類型、線路的電壓等級等,就可獲得一幅感應電場漫衍圖,據此即可確定光纜在桿塔上的具體懸掛點,在該點上電場強度應最小或絕對較小,并知足光纜外護套抗電痕等級的懇求。
依照實際掛點位置的空間電場強度拔取和校核ADSS光纜外護套的級別,并應集合線路的骯臟條件,思量外護套在運轉中的職能衰減。
ADSS光纜掛點所處的空間電場強度控制值(kV/m)
注:
1、輕度骯臟指0~I骯臟等級區域,中度及以上骯臟指Ⅱ~Ⅳ骯臟等級區域;
2、靜態:在編制額外電壓下,掛點處的電場強度恒定;
3、靜態:掛點處的電場強度處于長久的非恒定形態,如編制電壓的震撼、金具串及光纜的風擺等。
光纜掛點的拔取應思量光纜不應與桿塔發生沖突和碰撞。還應思量光纜在程度和垂直方向上的投影不應與導線和地線出現交織,省得在風偏和擺動時發生鞭擊。ADSS光纜在遇到強風時,會發生低階固有頻次的震動和較大的風偏,且振幅很大,振動歲月纜沿程度、垂直方向行動,且有扭動。全介質自承式光纜的線路設計。另外,在重冰區或遇大雪時,光纜會積冰、積雪,變成冰筒,使每米光纜增加數千克分量,在光纜上的積冰崩落,看看為什么用鋼芯鋁絞線。光纜積儲的彈性形變會頓然開釋。所以ADSS光纜必然要維系在程度和垂直兩個面的投影上,不應與導線和地線交織,否則很容易造成兩者的鞭擊而損傷光纜。&nbaloneyp;
依照小編的履歷,掛點位置舉薦(僅供參考):對付220KV線路,耐張塔光纜掛在第一層橫擔,往側導線方向第一個節點處;雙回路光纜掛在第一層橫擔和第二層橫擔的中心交織點處;水泥門型桿光纜掛在桿塔橫擔下,拉線包箍以上300mm-500mm之間的位置。對付110KV線路,耐張塔,門型桿,雙回路鐵塔或鋼管單桿,水泥單桿,由于不生計場強電腐蝕題目,光纜均掛在第一層橫擔下300mm-500mm之間的位置;轉角門型桿光纜掛在第一層橫擔1m—1.5m之間;貓頭塔光纜掛在橫擔轉變處節點位置。對付35KV和10KV線路光纜均可以掛在橫擔下,通訊線路下面較為合適的位置。
下面枚舉常用35kV直線水泥桿光纜掛點位置圖
下面枚舉常用35kV耐張水泥桿光纜掛點位置圖
下面枚舉常用10kV水泥桿光纜掛點位置圖
依照線路長度配盤。由于ADSS光纜不象普通光纜可輕易賡續,必需在線路的耐張桿塔上實行,其實95鋼芯鋁絞線。又由于野外賡續點條件較差,所以每盤光纜的盤長盡量控制在3~5 km。盤長太長施工未便;太短則賡續的次數較多,通路的衰耗大,影響光纜的傳輸質量。
依照線路最大跨距(檔距)配盤。線路跨距越大,光纜承擔的張力也越大,ADSS光纜需用的芳綸紗截面積也要相應增加。在光纖型號相似時,用于大跨距光纜的外徑比用于一般跨距光纜的外徑大。&nbaloneyp;
依照天然條件配盤。桿塔之間的天然條件,如牽引機行進能否容易,張力機能否可以擺放等。&nbaloneyp;
依照相關制造商的履歷和有關工程的實際檢考證據,配盤長度可按一下公式計算:
DL=A×L+2(H+h)+2B
式中:
DL--配盤長度(m);
L--線路長度(m);
A--長度預留系數:平原:1.02~1.03;丘陵:1.03~1.04;山區:1.04~1.05;
H--光纜輸入端施工滑輪離地高度(m);
h--光纜輸入端施工滑輪離地高度(m);
B--牽引預留長度,通常取6~10m。
光纜在桿塔上的不變由安設金具來完成,安設金具必需與光纜配套使用,而不同桿塔、不同跨距、不同外徑的光纜所用金具各不相似。所以,安排時對付每個桿塔上用什么樣的金具、在哪些桿塔上賡續等題目都應一應俱全地安排到位。 金具安排安適系數應適應架空輸電線路相關規程的安排懇求。對付一般架空線路,金具強度的安適系數最大使用荷載情景時不應小于2.5,斷線、斷聯情景時不應小于1.5;對付大跨越線路,金具強度的安適系數最大使用荷載情景時不應小于3.0,相比看技術參數。斷線、斷聯情景時不應小于2.0,驗算情景時不應小于1.5。
4.6.1. 耐張金具
耐張線夾用于轉角、賡續,及終端的連接。耐張線夾承擔ADSS光纜張力,將ADSS光纜連接至耐張桿塔上,一般采用預絞絲型。線夾的握力應大于ADSS光纜的95%RTS;線夾機械強度抵達ADSS光纜最大就業張力時,光纜不應有任何損傷,同時對光信號不應有任何影響;在溫升情景下(光纜外貌溫度抵達70℃),線夾機械強度抵達平均運轉張力100%EDS時,光纜不應有任何損傷,同時對光信號不應有任何影響;線夾自己不得發生對ADSS光纜造成損害的應力薈萃;應能承擔輕風振動的影響,必要時采用防振裝置來控制輕風振動;應能承擔舞動的影響,必要時采用防舞動裝置來控制舞動。
4.6.2. 懸垂金具
懸垂線夾用來將ADSS光纜吊掛于直線桿塔上,應采用預絞絲型。懸垂線夾必需知足垂直荷載的懇求;線夾自己不得發生對ADSS光纜造成損害的應力薈萃;可以承擔輕風振動的影響,必要時采用防振裝置來控制輕風振動;可以承擔舞動的影響,必要時采用防舞動裝置控制舞動。單懸垂線夾兩側懸垂角的平均值不應大于15?,雙懸垂線夾兩側懸垂角的平均值不應大于30?。線夾的握力應不小于法則的不均衡荷載的懇求,一般為ADSS光纜額外拉斷力的10~20%。
4.6.3. 防振金具
防振金具用來控制由風惹起的ADSS光纜的輕風振動。防振金具自己不得發生對ADSS光纜造成損害的應力薈萃,線路。對付有螺栓夾子型的防震裝置,應在ADSS光纜上使用護線條。依據ADSS光纜的安排,應將輕風振動控制在可以接受的鴻溝內。應能承擔輕風振動,自身不發生疲乏。應能承擔舞動的影響,不會削弱防振效用或招致ADSS光纜遭到損傷。防震金具的原料應能承擔電氣應力,同時不會造成ADSS光纜的損壞。
ADSS光纜防振金具多采用螺旋阻尼器,一般100 m檔距以下時不配置;100~300 m檔距歲月纜每端配置一個;300~600 m檔距歲月纜每端配置兩個;600~800 m檔距歲月纜每端配置三個。OPGW光纜采用防振錘,其型號和安設數量由光纜分娩廠家提供。
4.6.4. 引下金具
該金具是在終端桿塔和光纜賡續桿塔將光纜引下并不變時使用。引下金具用在桿塔上不變ADSS光纜引線,依照安設方式的不同,分為“角鋼用”和“桿用”。引下夾具自己不得發生對光纜造成損害的應力薈萃。ADSS光纜引下局限應沿鐵塔構件內側引下,引下線宜每隔1.5至2m安設一個卡具將光纜不變在桿塔構件上。引下局限在委曲轉變處的委曲轉變半徑不應小于廠家提供的同意值。
桿用引下線夾
塔用引下線夾
4.6.5. 緊固夾具
架空線路的桿塔有鋼筋混凝土電桿和鐵塔,除OPGW光纜的耐張金具和懸垂金具不變在桿塔的地線懸掛點外,ADSS光纜的耐張金具和懸垂金具、光纜的引下金具和其它必要不變在桿塔上的設備必要用合適的緊固夾具不變在電桿或鐵塔上。緊固夾具要有足夠的強度,還要依照金具安設位置的電桿直徑或鐵塔的角鋼規格安排和選用。ADSS光纜掛點夾具所承擔荷載應懇求與配合的線夾一致,并應與所連接的桿塔構件嚴密配合,加工后需熱鍍鋅統治。
塔用直線緊固件
塔用耐張緊固件
4.6.6.接頭盒
光纜賡續盒用于光纜接頭處:及不同光纜交接處:起維持光纖熔接頭的作用。ADSS光纜接頭盒應能適應桿塔型構造的安設,進纜口垂直向下。在電磁場環境下具有抗老化技能、防散彈槍擊、抗凈化、耐極限溫差大、密封防水、便于在桿(塔)上安設、可重復封閉、擴容、維護和復接。線路中的接頭盒應安設在指定桿塔上,光纜。并安設在離空中5m以上的位置,防止獸類鳥類或人為的搗鬼。
線纜進出端口數可供安排拔取。光纜終端盒用于光纜進入室內后實行分線、配線的光纜維持終端盒。光纜終端盒懇求與ODF架集成一體。裝在便于光纜進出和便于熔接的機架內。學會鋼芯鋁絞線技術參數。
4.6.7. 余纜架
&nbaloneyp;余纜架懇求便于在輸電線路桿塔上安設和維護,并具有抗日曬,抗凈化腐蝕的效用。余纜架的最小環繞直徑不應小于ADSS光纜的委曲轉變半徑懇求。
4.6.8.光纜配線架(ODF)
用于光纜進局后光纜分纖與FC/PC單芯光纖的連接與分配,用適配器對光路實行配線及調劑。引入光纜進入機架時,其委曲轉變半徑應不小于光纜直徑的15倍。光纜光纖穿過金屬板孔及沿構造件銳邊轉彎時,應裝維持套及襯墊。光纖、尾纖豈論處于何處委曲轉變時,其委曲轉變半徑應不小于37.5mm。
電力通訊光纜一般是和電力線路同桿塔架設的,其桿塔型式要依照電力線路的桿塔型式確定。光纜線路有直線桿塔、中心耐張桿塔、中直賡續桿塔和終端桿塔。
直線桿塔用懸掛在緊固夾具上的懸垂線夾不變光纜,如下圖所示。
&nbaloneyp;ADSS光纜直線桿塔
中心耐張桿塔用兩副安設在緊固夾具上的耐張線夾把光纜劃分不變在桿塔兩側,光纜跨過桿塔的局限做成弧形,并用引下夾具不變在桿塔上。光纜在中心耐張桿塔處不能剪斷,如下圖所示??纯唇橘|。
ADSS光纜中心耐張桿塔
中直賡續桿塔劃分用兩副安設在緊固夾具上的耐張線夾把不同的兩盤光纜劃分不變在桿塔兩側,光纜的兩個端頭始末引下夾具引至余纜架和接線盒,如下圖所示。
ADSS光纜中直賡續桿塔
終端桿塔用安設在緊固夾具上的耐張線夾把光纜不變在桿塔上,光纜的端頭始末引下夾具引至機房或終端設備,如下圖所示。
ADSS光纜終端桿塔
由于對承掛光纜的桿塔增加了一個永久性荷載(ADSS及金具等自重)和可變荷載(風荷載、覆冰荷載、施工檢修安設荷載、ADSS不均衡張力及斷線張力等),故必要對桿塔構造實行各種工況的驗算。一般必要驗算根本風速、覆冰、最低氣溫、事故斷線及安設情景下光纜掛點處鐵塔主材、斜材及程度材的應力;同時,還應思量承掛光纜時所發生的緊線張力對塔材的影響。若主材、斜材及程度材的應力超越同意值時,應采取相應的措施予以解決:對付新安排線路,尋常滿意足懇求的全體塔材,應采取增強的措施;在原安排線路上增掛的光纜時,為保證線路的安適性及施工的可行性,則必需先驗算其塔材能否能承擔懸掛光纜的作用力,如滿意足,可以如轉換桿塔構件、加裝拉線或在該桿塔當中合適的鴻溝內另立光纜的撐持桿塔(滿意足時,為簡潔節略線路停電,小編在原桿塔旁新組立水泥桿方式較多)。
在實行桿塔構造驗算時,先核對承掛光纜的桿塔使用條件(實際程度檔距、垂直檔距),照實際使用條件小于桿塔安排條件時,看著95鋼芯鋁絞線。說明桿塔尚有裕度,可按實際程度檔距及垂直檔距計算該塔的外荷載;計算光纜的外負荷,既各種工況的程度荷載、垂直荷載及縱向荷載;將桿塔的實際外負荷與光纜的外荷載疊加在一起,與原桿塔安排荷載實行斗勁,如小于原桿塔安排外荷載,則桿塔能知足承掛光纜的懇求。如接近或超越原桿塔外荷載,則應實行桿塔構造驗算,并依照驗算效果采取相應的措施。
ADSS光纜的架設寄托于輸電線路,桿塔荷載的校驗必需遵照相應的輸電線路安排規程實行驗算。鋼芯鋁絞線重量表。對付應用舊有輸電線路附掛ADSS光纜,桿塔荷載校驗可執行該線路原建筑時期的安排規程。
ADSS光纜的架設寄托于電力線路,桿塔荷載的校驗必需遵照相應的線路安排規程。對付應用舊有電力線路附掛ADSS光纜,桿塔荷載校驗可執行該線路原建筑時期的安排規程。
附掛ADSS光纜后超越原安排荷載的桿塔,應采取相應的措施予以解決,如轉換桿塔構件、加裝拉線或在該桿塔當中合適的鴻溝內另立光纜的撐持桿塔。
為了保證光纜的安適運轉,ADSS光纜對電力線路、弱電線路、建筑物等的交織跨越間隔,在最大計算弧垂下不應小于下表所列數值。
ADSS光纜對被跨越物的最小垂直間隔
本文主要參考云南電力安排院編著的《電力編制光纖通訊線路安排》一書。
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